Ultra-nagy energiatermelés / Ultra-magas hatékonyság
Fokozott megbízhatóság
Alsó fedél / LETID
Magas kompatibilitás
Optimalizált hőmérsékleti együttható
Alacsonyabb üzemi hőmérséklet
Optimalizált leromlás
Kiváló teljesítmény gyenge fényviszonyok között
Kivételes PID-ellenállás
Sejt | Mono 182*91mm |
Sejtszám | 108 (6×18) |
Névleges maximális teljesítmény (Pmax) | 420W-435W |
Maximális Hatékonyság | 21,5-22,3% |
Csatlakozó doboz | IP68,3 diódák |
Maximális rendszerfeszültség | 1000V/1500V DC |
Üzemi hőmérséklet | -40℃~+85℃ |
Csatlakozók | MC4 |
Dimenzió | 1722*1134*30mm |
Egyetlen 20GP-s konténer száma | 396 DB |
Egyetlen 40HQ konténer száma | 936 DB |
12 év garancia az anyagokra és a feldolgozásra;
30 év garancia az extra lineáris teljesítményre.
* A fejlett automatizált gyártósorok és az első osztályú nyersanyag-beszállítók biztosítják, hogy a napelemek megbízhatóbbak legyenek.
* A napelemek minden sorozata megfelelt a TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177 - Fire Class 1 minőségi tanúsítványnak.
* Fejlett félcellák, MBB és PERC napelem technológia, nagyobb napelem-hatékonyság és gazdasági előnyök.
* A kategóriás minőség, kedvezőbb ár, 30 évvel hosszabb élettartam.
Széles körben használják lakossági PV rendszerben, kereskedelmi és ipari PV rendszerben, közüzemi méretű PV rendszerben, napenergia tároló rendszerben, szoláris vízszivattyúban, otthoni napelemes rendszerben, napelemes megfigyelésben, szoláris utcai lámpákban stb.
A napenergia olyan megújuló energiaforrás, amely fotovoltaikus (PV) cellákon keresztül villamos energia előállítására használható.A fotovoltaikus cellák általában szilíciumból, félvezetőből készülnek.A szilíciumot szennyeződésekkel adalékolják, így kétféle félvezető anyagot hoznak létre: n-típusú és p-típusú.Ez a kétféle anyag eltérő elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, így a napenergia-termelésben különböző felhasználási területekre is alkalmasak.
Az n-típusú PV cellákban a szilícium szennyeződésekkel, például foszforral van adalékolva, amelyek felesleges elektronokat adnak át az anyagnak.Ezek az elektronok szabadon mozoghatnak az anyagon belül, negatív töltést hozva létre.Amikor a nap fényenergiája egy fotovoltaikus cellára esik, azt a szilícium atomok elnyelik, és elektron-lyuk párokat hoznak létre.Ezeket a párokat a fotovoltaikus cellán belüli elektromos tér választja el, amely az elektronokat az n-típusú réteg felé tolja.
A p-típusú fotovoltaikus cellákban a szilícium olyan szennyeződésekkel van adalékolva, mint a bór, amelyek kiéheztetik az elektronok anyagát.Ez pozitív töltéseket vagy lyukakat hoz létre, amelyek képesek az anyag körül mozogni.Amikor fényenergia esik egy PV cellára, az elektron-lyuk párokat hoz létre, de ezúttal az elektromos tér a lyukakat a p-típusú réteg felé tolja.
Az n-típusú és p-típusú fotovoltaikus cellák közötti különbség az, hogy a kétféle töltéshordozó (elektronok és lyukak) hogyan áramlik a cellán belül.Az n-típusú PV-cellákban a fotogenerált elektronok az n-típusú rétegbe áramlanak, és a cella hátoldalán található fémkontaktusok gyűjtik össze őket.Ehelyett a keletkezett lyukak a p-típusú réteg felé tolódnak, és a cella elején lévő fém érintkezőkhöz áramlanak.Ennek az ellenkezője igaz a p-típusú PV cellákra, ahol az elektronok a cella elején lévő fém érintkezőkhöz áramlanak, a lyukak pedig a hátulsó részhez.
Az n-típusú PV-cellák egyik fő előnye a p-típusú cellákhoz képest nagyobb hatékonyságuk.Az n-típusú anyagok elektrontöbblete miatt a fényenergia elnyelésekor könnyebben lehet elektron-lyuk párokat kialakítani.Ez lehetővé teszi több áram termelését az akkumulátoron belül, ami nagyobb teljesítményt eredményez.Ezenkívül az n-típusú fotovoltaikus cellák kevésbé hajlamosak a szennyeződések miatti lebomlásra, ami hosszabb élettartamot és megbízhatóbb energiatermelést eredményez.
Másrészt a P-típusú fotovoltaikus cellákat általában alacsonyabb anyagköltségük miatt választják.Például a bórral adalékolt szilícium olcsóbb, mint a foszforral adalékolt szilícium.Ez a p-típusú fotovoltaikus cellákat gazdaságosabb megoldássá teszi a nagy mennyiségű, nagy mennyiségű anyagot igénylő napelemes termeléshez.
Összefoglalva elmondható, hogy az n-típusú és p-típusú fotovoltaikus cellák eltérő elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket a napenergia-termelésben történő különböző alkalmazásokra.Míg az n-típusú cellák hatékonyabbak és megbízhatóbbak, a p-típusú cellák általában költséghatékonyabbak.A két napelem kiválasztása az alkalmazás speciális igényeitől függ, beleértve a kívánt hatékonyságot és a rendelkezésre álló költségvetést.